区块链应用

COT(Chains of Things)基于物联网的区块链智能硬件平台

COT 来源:区块网 2018-11-19 09:12

在基于物的客观世界里,“物与物”和“物与人”的各种交互与交易,构成了人类实体经济活动主要存在形式,同时物也承载着价值服务与信任传递的重要使命。而人对各种信息的交互和学习,又构成了人类意识知识增值的基础。

物存在多样性和复杂性,在各种复杂的交易和交互中就会产生多种需求,比如可信任的交易需求、交易的低成本需求、交互的安全性需求、公平的需求、效率的需求、信息价值化传递等等。现实社会中,通过各类技术的协同,将有助于问题的解决。其中,互联网技术增加了一定程度的透明度和信息流通速度,但基于物的各种交易和交互的许多痛点,即信任的问题依然存在,突出体现在信任源分散化、虚假信息难判断、个人隐私易泄露等等。

具体到比如物联网技术,从传感互连网的角度来看,发展了接近二十年,但也一直发展缓慢。当然这与物联网技术对所属行业的深度定制专业要求,以及物的世界丰富多样性有关。随着物联网时代的真正到来,物联网的规模会比现有互联网的体量大的多的多。但传统互联网的没有解决的痛点依然存在,当联网规模几何级扩张后,传统互联网所存在的痛点会放的更大更明显。正是因为基于这种逻辑思考,我们判断基于物的网络系统和区块链生态所组成的链网体系,会有助于打造真正以人为本的新生态。

区块链技术的去中心化、不可篡改的特性,构建出了一定场景的技术信任的基础,但在基于物的各种交易与交互中,需要更多弹性的区块链技术和更多的专业融合要求。如何构建一个真正适应物的各种交易与交互的实体链网支撑体系,结合好特定行业的专业深度定制,成为支撑区块链实体项目落地的有力支撑。

COT(Chains of Things)致力于建立物联网链网体系的基础设施生态,服务专业化的、流程化的、标准化的企业或组织或个人。COT 将作为各种基于物的交易与交互生态体系基础设施和通用连接器。做好支持实体社会中,基于物的各种链网生态的底层基础设施。打造从 0 到 1 覆盖物与物,物与人综合场景的物联网智能硬件结合区块链的公有链系统生态,专注于物的三维可信任识别的商业应用支撑,以及提供物联网智能硬件专业化场景垂直深度与区块链结合的基础定制开发。COT 系统为企业和开发者提供一整套数字化、智能化、标准化可定制的专业深度应用平台的连接器和服务组件,协助企业和开发者加快数字化进程,降低成本,降低信任成本,提高安全性能,进一步提高生产与运营效率。

COT 区块链平台

1.  COT 区块链方案 

COT 将打造一个完整的多平台智能硬件运行环境,最大程度地为智能硬件解决方案提供者和智能硬件开发者提供区块链服务的开发便利性和完善的生态环境,同时将为智能硬件用户带来全新的智能硬件使用体验,超越以往的硬件使用形态——用户将拥有智能硬件资产的自主权、智能硬件的信息环境将最大可能的公平、公开、公正。

为了达到以上目标,COT 将提供包含且不限于如下技术特性:

1. 带有区块链系统互操作接口的多平台智能硬件运行环境;
2. VBFT 高速共识和委托治理模型;
3. 支持图灵完备的智能合约;
4. 跨生态的身份认证体系;
5. 支持同质和非同质 Token 承兑接口。

同时,提供包含且不限于如下的功能:

1. 去中介资产交易接口;
2. 用户自治和智能硬件信息加工机制的支持;
3. 可视化 IDE(含智能硬件程序和合约的可视化编辑);
4. 完整的钱包、用户系统和区块链浏览器。

1.1 技术架构

1.2 经济模型概述
智能硬件“物”的属性和“人”的交互,满足 COT 分布式身份体系的设计,基于区块链机制上数据公开、不可逆、永久存证等特点,其创造的价值可以被量化,进而被用户管理和转移,使得用户从体验服务转变为体验资产。
COT 生态的干系人包含应用用户、应用发布者、智能硬件开发者、区块链网络运营者、生态治理者。COT 生态的经济模型设计需要满足不同角色在不同事务场景之中的不同诉求。
COT 的经济模型需要满足以下三个潜在需求:
1. 资产需求。智能硬件保证物的信息完整上链,上链之后的信息加工的过程透明不可篡改,有价值的信息可以资产化;
2. 博弈需求。信息的供求关系,形成博弈;治理需求,形成博弈;节点运营成本和收益的规划,形成博弈。这些博弈关系依托于价值进行量化评估,因而需要经济模型的支持;
3. 资产定价的需求。金融角度,博弈过程是对资产的定价行为。在区块链经济体系内,数字资产的价格被实时反映到相关的 token 上。部分token 的价值参与二级市场交易,服从二级市场投资者预期;另一部分token 则以一级市场流通为目标。
1)COT 经济设计原理
生态持续发展依靠产业所处商业环境。在 COT 所处真实的商业环境中,经济、治理、产品和技术规则设定应充分考虑和兼容宏观规律和微观离散的特性。因此 COT 的经济模型设计集中提供最小可行、灵活的工具与规则,协助COT 生态干系人在彼此竞争的前提下形成博弈关系和自我激励的机制,从而提升整个产业的价值。而干系人可以根据各自的利益进行高自由度的经济活动并参与社区治理。因此,经济模型的设计需要满足以下几个条件:
• 可持续的商业模式。在商言商,依托区块链技术的商业平台需要有清晰的商业模式,才能够稳定而长久的发展下去;
• 基于自治达成共识。干系人站在自身商业的立场上,根据平台商业模式确定自身参与平台的博弈策略,所有干系人的博弈策略形成共识,基于共识建立治理模型;
• 经济启动方案。生态产生价值,需要有一定的分配原则,为了长久发展,需要一部分用于社区和产业竞争力提升;
• 自我进化。经济模型推导出治理模型,治理模型演化出区块链产业生态。随着生态的持续演化,对治理模型有一个反馈,进而影响经济模型。因此经济模型的设计也需要自我进化。
以下,根据已有经验和对行业的短期预期,设计经济模型。后续由生态对模型进行校正。
2)*COT:COT Token
COT 治理工具;智能硬件全域、去中心化数字资产的原生定价媒介。
COT 采用*COT(COT Token,为作区分,以下描述 token 时加上星号)作为COT 生态治理工具,同时*COT 也可以作为平台生态经济活动的流通媒介。
现阶段,数据资产通过投资预期确定价值,可以认为是二级市场或者金融衍生工具的价值。COT 应对智能硬件市场,结合分布式身份体系,以共建和三方分布式身份体系构建的区块链生态为背书,使得行业业务有落地的机会。依托落地业务的价值作为锚定,*COT 作为经济活动流通媒介,也具有相对稳定的
价值。
现阶段,COT 生态创生初期,不具备稳定价值的能力,而具备投资回报持续增长的预期。因此*COT 更侧重于以生态治理工具的角色参与 COT 区块链生态。
COT 以 VBFT 共识配合治理,对应使用权益证明获得共识网络(执行网络)的机会并获得经济激励。*COT 作为权益证明工具,以质押的形式由节点参与共识并获得对应的激励。对持有*COT 而不愿意参与治理的干系人而言,可以直接通过二级市场进行金融衍生工具操作,获得适当的投资回报。
现阶段,*COT 的价值由 COT 生态确定。COT 生态的价值,由 COT 生态的业务量、业务单价和数据资产价值确定。虽然主要参与的是二级市场交易,*COT本身也具备数据资产的特性。
随着 COT 生态的演化,当*COT 逐渐获得稳定价值的时候,*COT 可以作为智能硬件全域的定价媒介。任何 COT 生态中发布的数据资产,可以通过和*COT 的价值锚定确认自身价值的预期。
3)COG:COT Gas
区块链平台全生态、广义去中心化基础服务价值的原生定价媒介。大量去中心化数字资产未来将以不同标准存在于多个区块链生态中,跨越链生态的资产定价媒介有存在的必要性。
对于跨生态的资产锚定工具,多样性选择在现阶段而言,没有落地业务作为价值参照而接受二级市场的波动影响,不是好事。COT 选择共建生态。COG 对已有平台成熟基础服务 token(utility token)保持锚定关系,共建区块链基础服务一级市场 token 经济。现阶段,锚定物为本体生态的 ONG。
COT 生态通过链上应用体现价值。链上应用使用区块链网络达成共识、实现分布式记账。对于区块链基础服务而言,需要一种 token 工具进行价值锚定。对 COT 生态而言,使用 COG 作为这种价值锚定工具。
*COT 的设计是为了满足持续增长的投资预期,在流通和锁定之间达成动态的平衡;而 COG 的设计是为了满足相对稳定的服务单价支付和高流通性。
COG 也可以作为 COT 生态中数字资产价值的锚定物。同一生态的场景下,COG 也作为 COT 生态的原生资产,直接进行跨链价值锚定并进行交易。进一步的,在跨链的场景之中,COG 可以作为固定比例的生态原生资产,在不通过交易所的情况下,直接同特定的生态进行资产交易。
COG 的价值通过快速流通实现,快速流通通过优质业务实现,业务的价值由业务本身决定。COT 生态的目的是吸引大量的优质业务加入生态。因此,COG的流通是由 COT 业务从多区块链生态系统中正常的价值流通所得到的。
COG 不需要“创造”,而是通过优质业务,依靠生态互通的设计,应用的用户,在多生态(共建生态)系统中自由流通,由共建生态“流入”COT 生态。这一点,也是 COT 分布式身份“物”的特征和共建生态“人”的特征有机整合获得的共赢效果。
当然,为了满足生态经济启动方案的设计,COT 创始团队将负责引入首批用以 COT 经济启动的价值,模拟共建生态“流入”COT 生态的价值流通过程,转换为等额 COG,作为节点激励的手段和作恶质押的背书。以此 COG 为生态起始的核心,推动生态的价值越滚越大。
COG 流通的量越大,对节点运营者的激励越大,节点运营者有更大的意愿以更多的*COT 质押获得更多的回报,带来*COT 价值的增长预期,进一步促进*COT 价值的有序增长。这就是 COT 生态的正向激励。
4)COT 数字资产基本使用模型
*COT 和 COG 之外,COT 生态支持发布链上数字资产,可以自由锚定*COT 或者 COG,其对应的资产价值,则有 COT 生态用户的预期确定。因此,COT 生态上发布的数字资产,和 COT 原生资产的价值预期,是单向绑定的关系。
COT 数字资产(含*COT 和 COG),预设的使用场景,包含但不限于,
1. 平台生态内的价值交换媒介。如,支付社区内的资源消耗、购买平台功能、消费和交易数字资产、支付跨链生态的消费、交易和资源交换;
2. 共识权益份额代表;
3. 平台社区参与和贡献的衡量等。
5)治理模型概述
COT 治理模型配合经济模型的设计。治理模型通过 VBFT 共识算法和共识管理合约实现。
COT 生态链的所有交易都会收取一定的手续费,所有手续费都会进入治理合约并将在当轮治理周期结束后分配给所有参与治理的地址。
手续费以 COG 结算,以*COT 作为治理的质押工具。
区块链生态的治理不仅是单个区块链网络的治理,而是链上业务生态的治理。链生态的演化在于生态互补、融合,在经济模型治理的基础之上,COT 治理模型同分布式身份体系配合,为跨生态治理提供技术方案。COT 生态将分布式身份体系扩展到“物”的身份,为跨生态治理提供多赢的业务基础。
1.3 扩展方案概述
区块链是最前沿的技术,其发展日新月异,COT 将保持对区块链最新技术的持续跟进。COT 保持了多链结构的设计,对于多样的业务进行持续的调优。
2. 智能硬件方案 
2.1 硬件设计和架构描述
COT 系统硬件部分,主要由智能非接触式标签 COT ID、音频图像 COT ID 智能硬件、物联网路由开源轻量级开发平台和链网连接器四大部分组成。关键技术部分包括符合 TPM 标准的智能硬件算法加密技术、支持点对点交易和存储的COT 智能硬件生态包、公有链物理连接器技术和 COT 音频图像 ID 服务型智能硬件技术方案等。
2.2 智能硬件扩展
COT 公有链的目标是构建基于物的现实社会与多种分布式智能体系的复合连接器。同时,根据客观业务实际发展需求,构建能兼容物联网智能硬件的基础通用型实体与生态硬件包。
基于物的实体社会业务具有多样性、特殊性和专业性,在业务开展具体使用层次上,也需要考量成本、效益、业务弹性和实用性等。而市场上关于智能分布式应用有多种多样的技术存在与探索,基于物的公链需要能兼容和支撑尽可能多的业务场景,是一条友好型的公链。同时,松耦合设计的网络型智能硬件,能尽可能降低用户业务开发使用门槛,通过 COT 智能设施生态协助用户更好的专注于自己业务的开拓与价值创造。
3. COT+IOT 生态 
COT 公有链协作体系结合物联网智能硬件底层,通过多链协作结合智能硬件的链网连接器提供网络分布式信任传递的基础体系和离线小数据交换或小额交易的智能硬件生态体系。
3.1 协作公有链与信任传递
COT 采用可协作链的网络结构,中间层构建满足实际应用深度需求的物理应用型连接器,从而构成应用底层网格架构支撑体系。
在支撑体系的基础上,不同的物联网业务场景,可以根据不同场景和需求设定设备的准⼊要求、数据规范和治理要求等,进行各类物联网区块链的搭建。
首先,使用基础服务。各物联网区块链可以通过 COT 公有链,获取基础性服务,如物联网的实体认证等。
其次,业务链间协作。通过 COT 链网体系,各物联网区块链之间可进⾏协作。不同的协作场景会涉及不同的区块链,或者区块链上的不同业务点。
3.2 COT 物联网智能硬件链网设施
COT 物联网智能硬件链网设施技术规划主要分两个部分。第一部分为物联网智能硬件路由设施轻量开源开发平台,同步孵化智能硬件生态支持组件和支持典型创客资产接入。第二部分为 COT 智能硬件链网连接器,主要支持对各种主流密码学的分布式(区块链和非区块链技术)应用的交易与交互支持。
4. 跨地域合规 
世界上所承载的社会是需要有规则,有法治的,能适应各种生态应用场景的弹性场景。因此,从网络信任技术的角度,更广泛的需求应该是弹性化和可扩展的网络分布式技术。在物与物,物与人,人与人绝大多数的交易活动中,由于世界上各个国家的意识形态都会有各自的特点,法律和制度针对不同的场景也有各种不同的规范。所以真正的能满足社会的分布式链网技术,需要能适应各种社会场景和层次需求。COT 是一条基于物可协作公有链生态系统,业务上是基于物联网智能硬件的区块链和非区块链分布式信任应用的深度开发。记录在区块链上的公钥对应私钥的签名,结合签名算法可选组件,能满足主流各国签名法对隐私和匿名规定不同要求,比如在中国可选组件支持遵守中国《电子签名法》中的“可靠电子签名”定义,受到法律保护。COT 的智能合约实质是基于区块链的电子合同,受相关《合同法》的认可和保护。

 

COT 的区块链基础应用场景
1. 对物与设备的多样化认证
COT 公有链结合智能硬件设施,可采用三维的方式,对物理属性信息抽象的智能标签和可结合声音与图像生成可加密的 COT ID。支持协作链 COT 公有链的物理连接器,解决多链协作和公有链 COT ID,解决虚拟化身份 COT ID 与多链协作与协同。
2. 物联网设备生命周期上链、溯源与管理
COT 系统可以支持实体社会中物与物,物与人各环节的交易和交互中的生命周期上链、溯源与管理。

 

COT 体系通过构建物的可信任数据信息源,以及对目标图像源和声音源等抽象成 COT ID,同时 COT 链网连接器通过“COT ID For SE”和“COT ID ForCon”实现多链 ID 协作,以支持各种复合型 ID 在 COT 可协作公有链上完成各种链的实体信任交易和交互,构建识万物,信万物的基础生态,支撑价值交易、信任交互和信任传递的商业落地。
3. 智能硬件通用场景支持
COT 智能硬件生态可提供协作链公有链智能硬件一体化解决方案支持。COT产品体系主要包括六大组成部分,智能标签系统设备结合 COT app、数字资产硬件钱包、音视频 ID 生成器核心板解决方案、物联网路由开源硬件体系结合COT 链网共享模型生态产品、COT 链网连接器(主要支持协作链交互)和分布式链网算力与存储可定制化硬件解决方案(支撑区块链和异构链硬件体系定制)等。
通过 COT 链网生态的六大智能硬件解决方案和产品体系,基本能满足目前链网智能硬件生态的各种通用性基础方案支撑的需求。COT TOKEN 体系可以支撑分布式账本结合智能硬件生态的各种激励和与其他协作链的交易支撑等。
3.1 智能标签区块链身份证
COT 智能标签区块链身份 ID 业务方案,也即 COT ID,划分为两个标签 ID层,物理标签和虚拟标签层。物理标签 ID 主要通过动态二维码技术、RFID 芯片技术、NFC 芯片技术等三个解决方案来实现现实社会的物理信息摘要承载。虚拟标签 COT ID,主要为链网信息层 ID,一方面表示智能硬件生态标识,另一方面通过 COT ID For Connect 来与其他链网系统 ID 信息做交换与交易,通过COT ID For Service 与应用服务层做交易与交互。

3.2 在线和离线信任智能硬件设计方案
COT 公链系统上的业务在网络上通过可拓展的密码学的分布式技术方案,解决了网络在线可信任的问题。离线部分采用 TPM 硬件模组方案,作为解决非在线设备的信息小额交易与交互的基础设施的嵌入式解决方案。离线可信任硬件模块采用符合 TPM 标准的芯片设计方案,交易端采用智能卡业务模型,交互端采用 TPM 方案底层。
3.3 COT 链网服务型智能硬件解决方案
COT 服务型智能硬件核心是打造链网系统结合智能硬件一体化的解决方案,技术规划上主要通过物理承载的语音、图像识别生成可加密特征信息 ID,支撑智能硬件与人的交互和智能服务。结合 COT 可协作的公有链生态,进行数据价值互动场景。方案可为传统智能行业提供嵌入式链网协作解决方案支撑,让用户可低门槛将传统智能机器设施升级为链网智能价值交互设施。

3.4 特殊算力典型智能硬件定制
早期根据市场业务需求,可为客户管理节点定制基于 CPU 和 GPU 结合 RAM调取的算力需求,结合共享模型的 Dapp 区块链链云存储设施和可信任的硬件联网存储设施解决方案定制。
对于中期业务规划,为典型分布式应用场景,定制基于 FPGA 算力的分布式智能链网算力节点和优化搭建共享存储设施。
长期规划,为主流分布式应用节点的算力设施定制 ASIC 与存储系统集成。针对其他非区块链应用的分布式技术,采用 DSP 等复合硬件算力系统支撑。
3.5 COT 公链交换连接器
COT 公链交换连接器采用解耦模式设计架构,以满足传统 TCP/IP 网络设施为基础,可作为公链、联盟链和授权私链与 COT 协作公有链生态做连接的交易与交互业务服务。
3.6 COT 物联网路由轻型开源模型开放平台
COT 开放实验室以共享价值的理念,为各行业技能人士提供开放的物联网智能硬件链网设施实验平台,主要由物联网路由基础板和传感与机电组件两大生态部分组成,主要用于结合物联网智能硬件场景统一化模型的搭建与测试。COT公有链体系,结合基于物的价值应用在生态做持续价值共建与优化。

COT 物联网路由轻型开源模型开放平台,主要体现在三个维度。为从事偏软件的前端或后端的技能工程师,提供基于直译语言(Interpreted language)的方式,实现软件定义硬件的应用模型开发。为从事偏硬件应用或者底层技能工程师硬件工程师,提供硬件模块库 HML(Hardware module library)的方式,标准化的业务接口,来用硬件直接定义用户模型开发。硬件底层开发工程师,来支撑驱动开发,与硬件应用开发定义应用库世界。为在各自擅长的专业领域的现场应用工程师或业务工程应用设计开发者,提供视窗对应场景的使用级智能业务建模搭建组件,应用工程师定义软件与硬件智能业务开发需求。
3.7 其他定制类设备开发方案
对于特殊异构类链网系统,为典型客户提供底层链网结合智能硬件系统方案支持。

 

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文章来源:http://www.qukuaiwang.com.cn/news/13909.html
原文作者:COT
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